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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 0Rxe~n1o  
    +~Cy$M CX  
    1. 建模任务 n7LfQWc  
    A^fjfa);V  
    m@Ev~~;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /Wk9-uH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E|"=. T  
    Y o0FUj  
    2. 建模任务:正弦光栅 <S"~vKD'  
    ["<nq`~  
    x-z方向(截面视图) 1,y&d}GW  
    -PB[-CX  
    ,0$)yZ3*3,  
    光栅参数 kW=z+  
     周期:0.908um T0HuqJty  
     高度:1.15um m,LG=s  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) |V[9}E: h  
    A!W0S  
    3. 建模任务 e>'H IO  
    TrVWv  
    3ucP(Ex@tg  
    #PLEPB  
     Rxpn~QQ  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "LhUxnll  
    s3s4OAY  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 \79X{mcd  
    ~.Ik#At  
    _=6 rE  
    2 mjV~  
    4. 光滑结构的分析 ^:, l\Y  
    ajhEL?%D  
    igf )Hb;5  
    Kz8:UG(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s,VXc/  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% qKS;x@  
    D,l,`jv*  
    w-B^ [<  
    wHjLd$ +o  
    5. 增加一个粗糙表面 N8cAqr  
    !4@G3Ae22  
    =%)+%[wv  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Huw\&E  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 2U kK0ls  
    ;E2>Ovv  
    4S0>-?{  
    w^k;D,h  
    Myat{OF  
    f}c\_}(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6Sj6i^"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;.s l*q1A  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 }S-DB#6  
    2],_^XBvB  
    | aQ"3d  
    $Kj&)&M  
    6. 对衍射级次效率的影响 PQW(EeQ  
    FUK3)lT  
    ~%u|[$  
    粗糙度参数: >Y 1{rSk  
     最小特征尺寸:20nm `[#x_<\t  
     总的调制高度:200nm $$Vt7"F  
     高度轮廓 rI$`9d  
    [mxTa\  
    zboF 1v`  
    5y2? f  
    %m5Q"4O  
     效率 gQSNU_o Z  
    u D 5%E7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )Ag/Qep  
    I7QCYB|  
    .UCt|> $  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm lor8@Qz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 jkAAqRR  
    "i.r@<)S  
    1xNVdI   
    NW|f7 ItX  
     效率 $h9='0Wi0'  
    wCs3:@UH  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 #0I{.Wy]  
    k@>\LR/v  
    粗糙度参数: k?BJdg)xJ  
     最小特征尺寸:40nm WE}kTq  
     总调制高度:200nm |6:=}dE#[  
     高度轮廓 1 "TVRb  
    $!vxVs9n  
    j83? m  
    +1C3`0(  
     效率 A|#`k{+1-  
    5\mTr)\R  
    qpoV]#iW  
    ?q`0ZuAg\<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 LL^q1)o  
    "; [ iZ  
    Mj>}zbpk /  
    粗糙度参数: MOn,Db$  
     最小特征尺寸:40nm @ufo$?D  
     全高度调制:400nm p]D]: Z}P  
     高度轮廓 C<^YVeG  
    %1 KbS [  
    .%EL\2  
     效率 |s7`F%  
    dCYCHHHF  
    rjt8fN  
    RhI;;Y#@  
    B@Co'DV[/]  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 *F ^wtH`  
    ,:Jus  
    7. 总结 !9*c8bL D  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ~8 H_u  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3FSqd<t;D  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 kB:Uu }(=N  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    NE8 jC7  
    2N#$X'8  
     
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